【摘 要】
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已经证实α-Ni(OH)2的电化学性能优于β-Ni(OH)2[1].但是α-Ni(OH)2 的稳定性在碱性条件下很差,不能用于无酶传感器研究.本文试图制备出稳定的α-Ni(OH)2,然后应用于葡萄
【机 构】
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深圳大学材料学院,深圳市特种功能材料重点实验室 深圳 518060
【出 处】
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第八届全国微全分析系统学术会议、第三届全国微纳尺度生物分离分析学术会议暨第五届国际微化学与微系统学术会议
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已经证实α-Ni(OH)2的电化学性能优于β-Ni(OH)2[1].但是α-Ni(OH)2 的稳定性在碱性条件下很差,不能用于无酶传感器研究.本文试图制备出稳定的α-Ni(OH)2,然后应用于葡萄糖传感器.采用液相反应法,制备出不同Al 掺杂量的纳米氢氧化镍[2].样品的X 射线衍射峰(XRD)见图1,当掺杂量达到或超过10%时可得到α结构的氢氧化镍.纳米粉末样品与Nafion 溶液混合修饰到玻碳电极表面,得到无酶葡萄糖传感器.利用三电极工作系统,参比电极为饱和甘汞电极[3].传感器在0.1M的NaOH溶液中的循环伏安峰大约在0.5V,在5mM的葡萄糖(Glu)溶液中,当电压超过0.5V后,出现明显的催化电流峰,并随电压升高迅速增大.测试了传感器在不同电压下(0.45、0.5、0.55V)对葡萄糖的时间-电流曲线,如图2所示.在0.45 V电压下传感器对葡萄糖没有响应,电压达到或超过0.5V出现响应电流.在0.55V电压下,检测Glu的灵敏度为0.142μA/mM,线性范围为0.05mM-5.0 mM,检测限低至4.2μM(S/N=3).
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